- 隨著數(shù)字技術的飛速發(fā)展,各種數(shù)字顯示屏也隨即涌現(xiàn)出來有l(wèi)ed、LCD、DLP等,各種數(shù)字大屏幕的控制系統(tǒng)多種多樣,有用ARM+FPGA脫機控制系統(tǒng),也有用PC+DVI接口解碼芯片+FPGA芯片聯(lián)機控制系統(tǒng),在這里我們講述一種不僅
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圖像 顯示系統(tǒng) 系統(tǒng) 設計 大屏幕 LED FPGA 芯片 控制
- 蹺蹺板系統(tǒng)是一種具有嚴重非線性、強耦合的高階控制系統(tǒng),利用常規(guī)方法很難獲得理想的控制效果。本文在滑模控制理論的基礎上,結合模糊控制方法,采用模糊滑??刂撇呗栽O計控制器。該方法既保留了滑??刂扑哂械妮^強的魯棒性,又使控制系統(tǒng)滑動模態(tài)的品質(zhì)得到保證和改善,同時消除了系統(tǒng)的抖振。計算機仿真實驗表明了該控制方法的有效性和可行性。
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應用 研究 系統(tǒng) 蹺蹺板 滑模 控制 模糊
- 摘要:為了實現(xiàn)傳感器節(jié)點之間無線通信并組網(wǎng),開發(fā)了一種將各多總線器件集成到一起進行無線溫、濕度測量的網(wǎng)絡系統(tǒng)。系統(tǒng)各節(jié)點主要包括由SPI總線控制的無線射頻器件QRF-0400,I2C總線控制的硬時鐘器件PCF8563,以及
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網(wǎng)絡 傳感器 無線 控制 總線 ZigBee
- 摘要:在水下激光成像系統(tǒng)中,由于復雜的水下環(huán)境對激光傳輸?shù)挠绊戄^大,為了更加有效地實現(xiàn)距離選通功能,該同步控制電路的設計選用高性能的Altera Stratix III系列的FPGA。電路分為距離延遲和門延遲2個模塊,創(chuàng)新地
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控制 電路設計 同步 距離 激光 成像 FPGA
- LED照明以其高節(jié)能、長壽命、利環(huán)保的特點成為大家廣為關注的焦點。這幾年高亮度的LED光源因其制造技術突飛猛進,而其生產(chǎn)成本又節(jié)節(jié)下降,如今使用LED光源作為高亮度、高效率而又省電、無碳排放的節(jié)能照明光源已成為
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照明 電源 設計 LED 高效 BP2808 控制 芯片 采用
- APFC(active power factor correction)技術就是用有源開關器件取代整流電路中的無源器件或在整流器與負載之間增加一個功率變換器,將整流輸入電流補償成與電網(wǎng)電壓同相的正弦波,消除諧波及無功電流,提高了電網(wǎng)功率
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模式 控制 策略 CCM 分析 開關 PFC 電路 三相
- 1 引言MSP430系列單片機是美國德州儀器(TI)1996年開始推向市場的一種16位超低功耗的混合信號處理器. 由于其超低功耗、強大的處理能力、高性能模擬技術及豐富的片上外圍模塊、系統(tǒng)工作穩(wěn)定、方便高效的開發(fā)環(huán)境得到
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控制 設計 開關電源 電力系統(tǒng) 單片機 MSP430
- 設計人員要在當今便攜產(chǎn)品嚴苛的空間限制下應用高性能DC-DC轉換器,必須密切注意工作條件、功率耗散、元器件性能和熱設計。與舊款的功率封裝相比,具有熱增強特性的最新小型封裝技術支持更高的功率耗散。便攜系統(tǒng)設計人員通過將這些最新小型封裝同板級的熱設計相結合,就能夠在小空間中視實現(xiàn)可靠的大電流設計。
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DC-DC 轉換 耗散 電流 輸出 便攜 設備 中大 優(yōu)化
- 以仿生機器魚實驗平臺為載體,介紹基于 PIC18F452單片機的舵機控制方法。主要圍繞舵機的角度控制和速度控制進行了深入淺出的介紹,并給出了相應的程序實例。
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機器 控制 仿生 單片機 PIC 基于 收發(fā)器
- 三相雙開關四線制PFC電路由于其電路結構簡單、部分解耦的特點,逐漸受到更多的關注。常規(guī)的控制方法是電路工作在DCM模式下,控制雖然簡單,但THD較大。在此提出了一種在CCM模式下的控制方法。該控制方法的優(yōu)勢在于前端儲能電感和電容的容量小,成本低,功率因數(shù)高,適用于中、大功率應用場合。
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控制 策略 研究 CCM 電路 開關 PFC 三相 功率模塊
- 摘要:介紹了超短波通信電臺射頻功放功率保護控制電路的功用和工作原理,并給出了原理電路?! ‖F(xiàn)代軍用、民用超短波通信電臺,為了滿足其通信距離遠的要求,其射頻功率輸出大,射頻功放一般工作在大電流、高功
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設計 應用 電路 控制 功放 保護 射頻
- 在第三代移動通信系統(tǒng)的各標準中都以CDMA技術作為基本技術,而CDMA系統(tǒng)本身是干擾受限系統(tǒng),需要移動臺到達基站的信號強度及信噪比等盡可能最小,才能在最大程度上提高系統(tǒng)的容量及可靠性。要做到這些完全依賴于系統(tǒng)中多方式的功率控制技術。分析目前PHS,GSM系統(tǒng)中的功率要求,闡述在CDMA系統(tǒng)中的功率控制,針對其中的前向功率控制和反向功率控制技術,詳細分析其控制過程及優(yōu)缺點,對于3G系統(tǒng)的設計具有一定參考意義。
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技術 分析 控制 功率 移動通信 3G 功率模塊
- 針對X光安檢機系統(tǒng)控制信號傳輸中采用傳統(tǒng)串行通信方式所存在的問題,提出一種利用數(shù)字鎖相環(huán)技術實現(xiàn)串行數(shù)據(jù)時鐘提取的硬件解決方案。該設計基于FPGA進行開發(fā),并針對安檢機中串行控制數(shù)據(jù)傳輸?shù)臄?shù)字鎖相環(huán)進行研究,設計了適用于FPGA的串行時鐘提取系統(tǒng),最終采用Verilog語言實現(xiàn)。該設計經(jīng)過安檢機系統(tǒng)的硬件平臺實際測試,最終經(jīng)過Signal TapⅡ讀取實時數(shù)據(jù)進行驗證,可以論證該方案的時鐘捕捉周期短,捕捉精度也滿足安檢機系統(tǒng)要求,從而實現(xiàn)了安檢機系統(tǒng)數(shù)字控制信號的單線路傳輸,有效地提高傳輸?shù)目煽啃浴?br
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設計 實現(xiàn) 提取 時鐘 控制 信號 安檢 時鐘提取
- 1. 引言 很多電器設備在不使用時,仍繼續(xù)耗電。如電視機在待機狀態(tài)通過遙控器能使其啟動,但在待機狀態(tài)需要消耗能量;又如某些電器在空載狀態(tài)下,只要將其插入電源插座中就耗電。單一設備的耗電量微不足道,但千
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及其 應用 IC 控制 備用 電源 TEA1501
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